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17.一物体在光滑水平面上作匀速直线运动,现加上同一水平面内的一组共点力,能使物体移动一段距离后动能保持不变的是(  )
A.2N、5N、9NB.1N、2N、3NC.21N、3N、5ND.10N、10N、10N

分析 物体做直线运动且动能不变,故在水平面上做匀速直线运动,则合力为零,通过力的合成判断三个力的合力能否为零,即可得出正确答案.

解答 解:A、5N和2N的合力的范围是3N≤F≤7N,9N不在这个范围内,合力不可以为零,则动能变化,故A错误;
B、1N和2N的合力的范围是1N≤F≤3N,3N在这个范围内,合力为可以为零,则动能不会发生变化,故B正确;
C、21N和3N的合力的范围是18N≤F≤24N,5N不在这个范围内,合力不可能为零,则动能变化,故C错误;
D、10N和10N的合力的范围是0N≤F≤20N,10N在这个范围内,合力可以为零,则动能不变,故D正确;
故选:BD.

点评 本题关键根据平行四边形定则得出合力的范围:|F1-F2|≤F≤F1+F2.从而可以判断三个力的合力能否为零.

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7.如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角θ,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙,下方光滑,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF保持静止,当MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,下列叙述正确的是(  )
A.导体棒MN受到的最大安培力为mgsinθ
B.导体棒MN的最大速度为$\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为mgsinθ
D.导体棒MN所受重力的最大功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$

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(1)甲同学采取如图甲所示的装置,用小锤采用不同的力击打弹性金属片,金属片把A 球沿水平方向弹出,同时B球松开自由下落,它观察到的现象是A、B两球同时落地,这一现象可以说明上述第②点规律.
(2)乙同学采用如图乙所示的装置,两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端可看做与光滑的水平板相切,两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道末端的水平初速度v0相等.现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到的现象应是两球相碰.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这一现象又可以说法上述第①点规律.
(3)丙同学采用如图丙所示的装置,做“研究平抛物体的运动”的实验,通过描点法画出小球平抛运动轨迹,并求出平抛运动初速度.
①关于这个实验,以下说法正确的是BCD
A.小球释放的初始位置越高越好
B.每次小球要从同一高度由静止释放
C.实验前要用重垂线检查坐标纸上的竖线是否竖直D.小球在平抛运动中要靠近但不接触木板
②某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图丁所示.在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离h1=10.20cm,h2=20.20cm,A、B、C三点间水平距离x1=x2=12.40cm,取g=10m/s2,则小球平抛运动的初速度大小为1.24m/s.(保留三位有效数字)

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5.下列说法正确的是(  )
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①经过时间t=T1+T2,两行星再次相距最近;
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④经过时间t=$\frac{{T}_{1}×{T}_{2}}{2({T}_{2}-{T}_{1})}$,两行星相距最远
以上说法中正确的是(  )
A.①③B.②④C.①④D.②③

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